JP2730452B2 - Video conference system - Google Patents

Video conference system

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JP2730452B2
JP2730452B2 JP5172619A JP17261993A JP2730452B2 JP 2730452 B2 JP2730452 B2 JP 2730452B2 JP 5172619 A JP5172619 A JP 5172619A JP 17261993 A JP17261993 A JP 17261993A JP 2730452 B2 JP2730452 B2 JP 2730452B2
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JP
Japan
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signal
split
unit
switching
screen
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康成 池田
尚平 畠
宏之 安居
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】この発明は、モニタ画面を見なが
ら会議を行うことができるテレビ会議システムに関す
る。 【0002】 【従来の技術】相隔たった地点にある会議室相互間を映
像と音声で結び、モニタ画面を見ながら会議を行うこと
ができるテレビ会議システムが実現されつつある。この
ようなテレビ会議システムにより、相隔たった場所にい
る人が恰も全員同じ会議室にいるような雰囲気で会議を
行うことができる。 【0003】すなわち、テレビ会議システムでは、各会
議室にカメラ,モニタ,マイク,スピーカが設置され、
両者間が双方向の映像回線及び音声回線で結ばれる。こ
の映像回線及び音声回線を介して映像信号及び音声信号
が伝送される。映像信号は帯域が非常に広いので、この
ままでは回線を介して伝送できない。そこで、例えばフ
レーム間差分を伝送するような高能率符号化処理によ
り、帯域圧縮されて伝送される。 【0004】ところで、テレビ会議では会議に出席する
多くの人物を撮像したり、人物像のほかに書画等も撮像
するために、一般に複数のカメラが用いられる。しか
し、これらのカメラの出力をすべて並列的に伝送する
と、伝送帯域が増大してしまう。そこで、1本の伝送路
で必要な情報を有効に伝送できるような伝送方式がいく
つか提案されている。 【0005】その1つは、スプリットスクリーン方式で
ある。スプリットスクリーン方式は、会議の出席者が左
右に広がって並んでいるという特殊性を利用したもので
ある。すなわち、図6は従来のテレビ会議システムの送
信側の構成を示し、51A,51B,51C及び52
A,52B,52Cが会議の出席者である。出席者51
A〜51C,52A〜52Cは、図6に示すように並ん
で会議に出席している。カメラ53により出席者51A
〜51Cが撮像され、カメラ54により出席者52A〜
52Cが撮像される。カメラ53の出力がスプリット合
成部55に供給されると共に、信号切替部56に供給さ
れる。カメラ54の出力がスプリット合成部55に供給
されると共に、信号切替部56に供給される。カメラ5
3,54及びスプリット合成部55は、同期制御部57
により、同期信号のタイミングが制御される。信号切替
部56の出力がCODEC58に供給され、回線59を
介して伝送される。CODEC58は、高能率符号化処
理を行うものである。 【0006】スプリット合成を行う場合には、図7に示
すように、カメラ53の出力画面V1 が通常の画面高の
1/2とされ、カメラ54の出力画面V2 が通常の画面
高の1/2とされる。そして、これらの画面高が1/2
とされた画面がスプリット合成部55で2段積み重ねら
れ、スプリット合成画面V3 が形成される。このように
スプリット合成された画面V3 がスプリット合成部55
から出力され、信号切替部56を介してCODEC58
に供給され、回線59を介して伝送される。このように
スプリット合成を行うと、2つのカメラ53及び54の
カメラ出力を1本の伝送路で伝送できる。 【0007】スプリット合成を行わない場合には、カメ
ラ53及びカメラ54の出力が信号切替部56を介して
CODEC58に供給され、回線59を介して伝送され
る。スプリット合成画面を伝送するかカメラ53及び5
4の出力をそのまま伝送するかは、信号切替部56で選
択される。 【0008】図8はテレビ会議システムの受信側の構成
を示すものである。図8において回線59を介して伝送
される画像データがCODEC60で復号される。CO
DEC60の出力がスプリット分離部61に供給される
と共に、信号切替部62及び63に供給される。また、
CODEC60の出力中の同期信号が同期分離回路64
で分離され、分離された同期信号が同期制御部65に供
給される。 【0009】回線59を介してスプリット合成された画
面V3 が伝送されてきた場合には、スプリット分離部6
1で2段積み重ねられた画面が2つに分離される。分離
された画面出力が信号切替部62及び63を夫々介して
ディスプレイ66及び67に供給される。これにより、
ディスプレイ66及び67には、図8に示すように、出
席者51A〜51C,52A〜52Cの画像が並んで映
し出される。 【0010】回線59を介して伝送される画面がスプリ
ット合成された画面でない場合には、CODEC60の
出力が信号切替部62及び63を介してディスプレイ6
6及び67に供給される。 【0011】また、複数のカメラ出力を1本の伝送路で
伝送する方式としては、静止画同時表示方式がある。静
止画同時表示方式は、動画表示に合わせて書画等の静止
画を同時表示するためのものである。すなわち、図9に
おいて71が会議の出席者等を撮像する動画カメラ、7
2が書画等を撮像する静止画カメラである。動画カメラ
71の出力及び静止画カメラ72の出力が信号切替及び
ID符号挿入部73に供給される。信号切替及びID符
号挿入部73は、静止画カメラ72の出力を映し出す時
には、動画カメラ71の出力の送出を一時中断し、その
間、静止画カメラ72の出力をCODEC74に供給す
ると共に、この出力信号が静止画出力であることを示す
ID信号を挿入する。CODEC74の出力が回線75
を介して受信側のCODEC76に供給され、CODE
C76の出力がID抽出及び信号切替部77に供給され
る。静止画カメラ72からの静止画信号が送られている
ときには、この静止画信号がフレームメモリ78に蓄え
られる。フレームメモリ78の出力がディスプレイ79
に供給される。動画カメラ71からの動画信号は、ID
抽出及び信号切替部77を介してディスプレイ80に供
給される。これにより、静止画カメラ72で撮像された
書画及び動画カメラ71で撮像された動画がディスプレ
イ79及びディスプレイ80で同時に映し出される。 【0012】 【発明が解決しようとする課題】ところで、上述の従来
のテレビ会議システムでは、スプリットスクリーン方式
で伝送する際、送信側においてスプリット合成画面とス
プリット合成されていない画面とを切り替えたとき、又
は受信側においてスプリット分離された画面とスプリッ
ト分離されていない画面とを切り替えたとき、切り替え
の直後で垂直同期がはずれ、画面が乱れるという問題が
あった。 【0013】つまり、図6に示す送信側においては、図
7に示したように、画面高が1/2とされ、画面の上下
が黒レベルとされた画面V1 及びV2 が上下に積み重ね
られ、スプリット合成画面V3 が形成される。したがっ
て、図10に示すように、カメラ52の出力(図10
A)に対して、カメラ53の出力は図10Bに示すタイ
ミングで遅れて出力され、図10Aに示す出力と図10
Bに示す出力とを合成して図10Cに示すスプリット合
成画面が形成される。 【0014】図8に示す受信側においては、図11Aに
示すスプリット合成信号から図11Bに示すタイミング
でディスプレイ66に対する信号が形成され、図11C
に示すタイミングでディスプレイ67に対する信号が形
成される。 【0015】送信側においては、図10に示すように、
カメラ52の出力(図10A)、カメラ53の出力(図
10B)、スプリット合成出力(図10C)との間で互
いに垂直同期のタイミングが異なることになる。また、
受信側においては、図11に示すように、スプリット合
成信号(図11A)、分離されたディスプレイ66に対
する信号(図11B)、ディスプレイ67に対する信号
(図11C)との間で互いに垂直同期のタイミングが異
なることになる。 【0016】このため、送信側においてスプリット合成
画面とスプリット合成されていない画面とを切り替えた
時、又は、受信側においてスプリット分離された画面と
スプリット分離されていない画面とを切り替えたとき、
切り替えの直後で、垂直同期がとれなくなる。このた
め、垂直同期が安定するまでの間、画面に乱れが生じ
る。 【0017】したがってこの発明の目的は、同期乱れを
起こし、ディスプレイ画面が乱れることが防止されたテ
レビ会議システムを提供することにある。 【0018】 【課題を解決するための手段】この発明は、複数のカメ
ラ3,4と、カメラ3,4からの出力をスプリット合成
するスプリット合成部5と、カメラ3,4の出力及びス
プリット合成部5の出力を指示により切り替える信号切
替部6とが送信側に配され、スプリット分離部31と、
受信信号及びスプリット分離部31の出力を指示により
切り替える信号切替部32,33と、複数のディスプレ
イ40,41とが受信側に配され、送信側からの信号が
受信側に回線13を介して伝送されるテレビ会議システ
ムにおいて、伝送路の一部に同期状態及び指示に対応し
てディスプレイ40,41をミュートする手段を設ける
ようにしたテレビ会議システムである。 【0019】 【作用】送信側においてスプリット合成画面とスプリッ
ト合成されていない画面とを切り替える際、又は、受信
側においてスプリット分離された画面とスプリット分離
されていない画面とを切り替える際、垂直同期がとれ動
作が安定するまでの間、ブランキング処理回路11又は
ブランキング処理回路38,39により、ビデオ信号レ
ベルが黒レベルとされる。このため、同期の乱れが画面
上に現れることが防止される。 【0020】 【実施例】以下、この発明の一実施例について図面を参
照して説明する。 【0021】図1はこの発明が適用されたテレビ会議シ
ステムの送信側の構成を示すものである。図1において
1A,1B,1C及び2A,2B,2Cが会議の出席者
である。出席者1A〜1C,2A〜2Cは、図1に示す
ように並んで会議に出席している。カメラ3により出席
者1A〜1Cが撮像され、カメラ4により出席者2A〜
2Cが撮像される。 【0022】カメラ3の出力がスプリット合成部5に供
給されると共に、信号切替部6に供給される。カメラ4
の出力がスプリット合成部5に供給されると共に、信号
切替部6に供給される。スプリット合成部5は、カメラ
3の画面高が1/2とされた撮像画面とカメラ4の画面
高が1/2とされた撮像画面とを2段積み重ね、スプリ
ット合成画面を形成する。スプリット合成された画面が
スプリット合成部5から信号切替部6に供給される。カ
メラ3,カメラ4,スプリット合成部5には、同期制御
部7の出力が供給され、これにより、カメラ3,カメラ
4,スプリット合成部5の各出力の同期信号のタイミン
グが制御される。 【0023】信号切替部6は、スプリット合成部5の出
力とカメラ3の出力とカメラ4の出力とを選択的に切り
替えるものである。信号切替部6は、切替制御部8の出
力により制御される。切替制御部8には、端子9から切
替信号が供給される。この切替信号に基づいて切替制御
部8から制御信号が発生され、この制御信号により信号
切替部6が切り替えられる。また、この制御信号がブラ
ンキング制御部10に供給される。 【0024】信号切替部6の出力がブランキング処理回
路11に供給される。ブランキング処理回路11は、ブ
ランキング制御部10からブランキング信号が供給され
ると、その間、信号切替部6の出力信号を黒レベルに
し、ブランキングをかけるものである。ブランキング処
理回路11の出力がCODEC12に供給され、高能率
符号化処理がなされる。CODEC12の出力が回線1
3を介して伝送される。 【0025】スプリット合成画面とスプリット合成され
ていない画面とを信号切替部6で切り替える際、スプリ
ット合成画面とスプリット合成されていない画面とでは
垂直同期信号のタイミングが相違しているため、切り替
えの直後で垂直同期がとれなくなる。そこで、端子9に
切替信号が供給され、切替制御部8からの制御信号(図
2A)が切り替わり、スプリット合成画面とスプリット
合成されていない画面とが切り替えられる際には、図2
Bに示すように、ブランキング制御部10からブランキ
ング処理回路11に、垂直同期がとれ、動作が安定する
までの一定時間tの間ブランキング信号が供給される。
これにより、スプリット合成画面とスプリット合成され
ていない画面とが切り替えられる際、一定時間tの間、
出力ビデオ信号が黒レベルとされる。 【0026】ブランキング処理回路11は、例えば図3
に示すように構成される。すなわち、図3において21
及び22がPNP型トランジスタである。トランジスタ
21及び22のコレクタが接地される。トランジスタ2
1のベースが端子23に接続される。トランジスタ22
のベースが端子24に接続される。トランジスタ21の
エミッタとトランジスタ22のエミッタが共通接続さ
れ、この接続点がトランジスタ25のベースに接続され
ると共に、抵抗26を介して電源端子27に接続され
る。トランジスタ25のコレクタが電源端子27に接続
される。トランジスタ25のエミッタが抵抗28を介し
て接地されると共に、トランジスタ25のエミッタから
出力端子29が導出される。 【0027】端子23には信号切替部6から出力される
ビデオ信号(図4A)が供給され、端子24にはブラン
キング制御回路10からブランキング信号(図4B)が
供給される。このブランキング信号のハイレベルL
1 は、通常のビデオ信号レベルより高いレベルにあり、
ローレベルL2 は、略々黒レベルにある。ブランキング
がかけられていないときには、端子24に供給されるブ
ランキング信号がハイレベルとされる。このため、トラ
ンジスタ21がオンし、トランジスタ22がオフする。
これにより、端子23からのビデオ信号がエミッタフォ
ロワトランジスタ25を介して、出力端子29から取り
出される。 【0028】ブランキングがかけられるときには、端子
24に供給されるブランキング信号がローレベルとされ
る。このため、トランジスタ22がオンし、トランジス
タ21がオフする。端子24に供給されるブランキング
信号は、略々黒レベルとされているので、これにより、
出力端子29から黒レベルのビデオ信号が取り出され
る。 【0029】図5は受信側の構成を示すものである。図
5において回線13を介して伝送される画像データがC
ODEC30で復号される。CODEC30の出力がス
プリット分離部31に供給されると共に、信号切替部3
2及び33に供給される。また、CODEC30の出力
信号中の同期信号が同期分離回路34で分離され、分離
された同期信号が同期制御部35に供給される。 【0030】スプリット分離部31は、スプリット合成
されて伝送された画面を分離し、2つの画面を形成する
ものである。スプリット分離部31の出力とCODEC
30の出力とが信号切替部32及び33で切り替えられ
る。信号切替部32及び33は、切替制御部36の出力
により制御される。切替制御部36には、端子42から
切替信号が供給される。また、この切替制御部36の出
力がブランキング制御部37に供給される。 【0031】信号切替部32及び33の出力がブランキ
ング処理回路38及び39に夫々供給される。ブランキ
ング処理回路38及び39は、ブランキング制御部37
からブランキング信号が供給されると、その間、信号切
替部32及び33の出力信号を黒レベルにし、ブランキ
ングをかけるものである。ブランキング処理回路38及
び39としては、図2に示す構成のものを用いることが
できる。ブランキング処理回路38及び39の出力がデ
ィスプレイ40及び41に供給される。これにより、回
線13を介して伝送された画面がディスプレイ40,4
1に映し出される。 【0032】図5に示す受信側において、スプリット分
離された画面とスプリット分離されていない画面とを切
り替える際には、ブランキング制御部37からブランキ
ング処理回路38,39に、垂直同期がとれ動作が安定
するまでの一定時間、ブランキング信号が供給される。
このため、切り替えの直後にはディスプレイ40及び4
1がミュートされ、切り替えの直後に同期が乱れていて
も、この乱れが画面上に現れることがない。 【0033】なお、上述の一実施例では、送信側と受信
側の双方にブランキング処理回路を設けるようにしてい
るが、送信側或いは受信側の一方にブランキング処理回
路を設けるようにしても良い。 【0034】また、このブランキング処理回路の構成
は、図2に示す構成のものに限らない。例えば、切り替
えの直後にCODEC12から黒レベルを示す符号を送
出するようにしても良い。 【0035】また、上述の一実施例では、会議の出席者
を撮像する2つのカメラ3及び4の出力を伝送するよう
にしているが、この他に、書画カメラ等複数のカメラを
設けることができる。これらのカメラ出力は、静止画同
時表示方式で伝送できる。 【0036】 【発明の効果】この発明に依れば、送信側においてスプ
リット合成画面とスプリット合成されていない画面とを
切り替える際、又は、受信側においてスプリット分離さ
れた画面とスプリット分離されていない画面とを切り替
える際、垂直同期がとれ動作が安定するまでの間、ビデ
オ信号レベルが黒レベルとされ、ミュートがかけられ
る。このため、同期の乱れが画面上に現れることが防止
できる。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a video conference system capable of holding a conference while watching a monitor screen. 2. Description of the Related Art A video conference system has been realized in which conference rooms at mutually separated locations can be connected by video and audio, and a conference can be held while watching a monitor screen. With such a video conference system, it is possible to hold a conference in an atmosphere as if all the people in different places are in the same conference room. That is, in a video conference system, a camera, a monitor, a microphone, and a speaker are installed in each conference room.
Both are connected by a bidirectional video line and audio line. A video signal and an audio signal are transmitted via the video line and the audio line. Since a video signal has a very wide band, it cannot be transmitted via a line as it is. Therefore, for example, the band is compressed and transmitted by a high-efficiency encoding process of transmitting an inter-frame difference. [0004] In a video conference, a plurality of cameras are generally used in order to capture images of many persons who attend the conference, and also to capture documents and the like in addition to the portraits. However, if the outputs of these cameras are all transmitted in parallel, the transmission band will increase. Therefore, several transmission systems have been proposed that can effectively transmit necessary information through one transmission line. [0005] One of them is a split screen system. The split screen system utilizes the special feature that the attendees of a conference are spread side by side. That is, FIG. 6 shows a configuration of a transmitting side of a conventional video conference system, and includes 51A, 51B, 51C and 52A.
A, 52B, and 52C are attendees of the conference. Attendees 51
A to 51C and 52A to 52C attend the conference side by side as shown in FIG. Attendant 51A by camera 53
51C are imaged, and attendees 52A-
52C is imaged. The output of the camera 53 is supplied to the split synthesizing unit 55 and also to the signal switching unit 56. The output of the camera 54 is supplied to a split synthesizing unit 55 and also to a signal switching unit 56. Camera 5
3, 54 and the split synthesizing unit 55
Controls the timing of the synchronization signal. The output of the signal switching unit 56 is supplied to the CODEC 58 and transmitted via the line 59. The CODEC 58 performs a high-efficiency encoding process. [0006] When performing the split synthesis, as shown in FIG. 7, output screen V 1 of the camera 53 is 1/2 of the normal screen high, output screen V 2 of the camera 54 is in the normal screen height It is set to 1/2. And these screen heights are 1/2
And the current screen are stacked two-stage split synthesis unit 55, a split synthesis window V 3 is formed. The screen V 3 thus split and combined is displayed in the split combining section 55.
From the CODEC 58 via the signal switching unit 56
And transmitted via line 59. By performing the split combining in this manner, the camera outputs of the two cameras 53 and 54 can be transmitted through one transmission path. When split combining is not performed, the outputs of the cameras 53 and 54 are supplied to the CODEC 58 via the signal switching unit 56 and transmitted via the line 59. Transmit split composite screen or use camera 53 and 5
The signal switching unit 56 selects whether to transmit the output of No. 4 as it is. FIG. 8 shows the configuration of the receiving side of the video conference system. In FIG. 8, the image data transmitted via the line 59 is decoded by the CODEC 60. CO
The output of the DEC 60 is supplied to the split separation unit 61 and also to the signal switching units 62 and 63. Also,
The synchronization signal being output from the CODEC 60 is output to the synchronization separation circuit 64.
, And the separated synchronization signal is supplied to the synchronization control unit 65. When the split synthesized picture V 3 is transmitted via the line 59, the split separating section 6
The screens stacked in two stages at 1 are separated into two. The separated screen outputs are supplied to displays 66 and 67 via signal switching units 62 and 63, respectively. This allows
As shown in FIG. 8, the images of the attendees 51A to 51C and 52A to 52C are displayed side by side on the displays 66 and 67. If the screen transmitted via the line 59 is not a screen synthesized by splitting, the output of the CODEC 60 is output to the display 6 via the signal switching units 62 and 63.
6 and 67. As a method of transmitting a plurality of camera outputs through one transmission line, there is a still image simultaneous display method. The still image simultaneous display method is for simultaneously displaying a still image such as a document in synchronization with the display of a moving image. That is, in FIG. 9, reference numeral 71 denotes a moving image camera for capturing the attendees of the conference, etc .;
Reference numeral 2 denotes a still image camera that captures a document or the like. The output of the video camera 71 and the output of the still image camera 72 are supplied to a signal switching and ID code insertion unit 73. When displaying the output of the still image camera 72, the signal switching and ID code inserting unit 73 temporarily suspends the output of the moving image camera 71, during which the output of the still image camera 72 is supplied to the CODEC 74 and the output signal is output. Is an ID signal indicating that the output is a still image output. The output of CODEC 74 is line 75
Is supplied to the CODEC 76 on the receiving side via the
The output of C76 is supplied to the ID extraction and signal switching unit 77. When a still image signal is sent from the still image camera 72, the still image signal is stored in the frame memory 78. The output of the frame memory 78 is displayed on the display 79.
Supplied to The moving image signal from the moving image camera 71 has an ID
It is supplied to the display 80 via the extraction and signal switching unit 77. Thus, the document image captured by the still image camera 72 and the moving image captured by the moving image camera 71 are simultaneously displayed on the display 79 and the display 80. By the way, in the above-mentioned conventional video conference system, when transmitting by the split screen method, when the transmitting side switches between the split combined screen and the screen which is not split combined, Alternatively, when switching between a split-separated screen and a screen that is not split-separated on the receiving side, there is a problem in that the vertical synchronization is lost immediately after the switching and the screen is disturbed. That is, on the transmitting side shown in FIG. 6, as shown in FIG. 7, screens V 1 and V 2 having a screen height of 、 and a black level at the top and bottom of the screen are stacked vertically. is split combined screen V 3 is formed. Therefore, as shown in FIG.
10A, the output of the camera 53 is output with a delay at the timing shown in FIG. 10B, and the output shown in FIG.
The output shown in FIG. 10B is combined with the output shown in FIG. 10B to form the split combined screen shown in FIG. 10C. On the receiving side shown in FIG. 8, a signal to the display 66 is formed at the timing shown in FIG. 11B from the split combined signal shown in FIG.
A signal for the display 67 is formed at the timing shown in FIG. On the transmitting side, as shown in FIG.
The timing of vertical synchronization differs between the output of the camera 52 (FIG. 10A), the output of the camera 53 (FIG. 10B), and the split composite output (FIG. 10C). Also,
On the receiving side, as shown in FIG. 11, the vertical synchronizing timing between the split combined signal (FIG. 11A), the separated signal for the display 66 (FIG. 11B), and the signal for the display 67 (FIG. 11C) is different. Will be different. For this reason, when the transmitting side switches between the split combined screen and the non-split combined screen, or when the receiving side switches between the split separated screen and the non-split separated screen,
Immediately after switching, vertical synchronization is lost. Therefore, the screen is disturbed until the vertical synchronization is stabilized. SUMMARY OF THE INVENTION It is therefore an object of the present invention to provide a video conference system in which synchronization disturbance is caused and display screen is prevented from being disturbed. According to the present invention, a plurality of cameras 3 and 4, a split synthesizing unit 5 for split synthesizing the outputs from the cameras 3 and 4, an output of the cameras 3 and 4, and a split synthesizing. A signal switching unit 6 for switching the output of the unit 5 according to an instruction is provided on the transmission side, and a split separation unit 31;
A signal switching unit 32, 33 for switching a received signal and an output of the split separation unit 31 according to an instruction, and a plurality of displays 40, 41 are arranged on the receiving side, and a signal from the transmitting side is transmitted to the receiving side via the line 13. This is a video conference system in which a means for muting the displays 40 and 41 corresponding to the synchronization state and the instruction is provided in a part of the transmission path. When the transmitting side switches between the split combined screen and the non-split combined screen, or when the receiving side switches between the split separated screen and the non-split separated screen, vertical synchronization is obtained. Until the operation is stabilized, the video signal level is set to the black level by the blanking processing circuit 11 or the blanking processing circuits 38 and 39. For this reason, the disturbance of the synchronization is prevented from appearing on the screen. An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows a configuration of a transmitting side of a video conference system to which the present invention is applied. In FIG. 1, 1A, 1B, 1C and 2A, 2B, 2C are attendees of the conference. The attendees 1A to 1C and 2A to 2C attend the conference side by side as shown in FIG. The attendees 1A to 1C are imaged by the camera 3, and the attendees 2A to
2C is imaged. The output of the camera 3 is supplied to a split synthesizing unit 5 and also to a signal switching unit 6. Camera 4
Is supplied to the split synthesizing unit 5 and to the signal switching unit 6. The split synthesizing unit 5 forms a split synthesized screen by stacking two stages of an imaged screen of the camera 3 whose screen height is 1 / and an imaged screen of the camera 4 whose screen height is 1 /. The split combined screen is supplied from the split combining unit 5 to the signal switching unit 6. The output of the synchronization control unit 7 is supplied to the cameras 3, 4 and the split synthesizing unit 5, whereby the timing of the synchronizing signal of each output of the cameras 3, camera 4 and split synthesizing unit 5 is controlled. The signal switching section 6 selectively switches between the output of the split synthesizing section 5, the output of the camera 3, and the output of the camera 4. The signal switching unit 6 is controlled by an output of the switching control unit 8. A switching signal is supplied from a terminal 9 to the switching control unit 8. A control signal is generated from the switching control unit 8 based on the switching signal, and the signal switching unit 6 is switched by the control signal. This control signal is supplied to the blanking control unit 10. The output of the signal switching section 6 is supplied to a blanking processing circuit 11. When a blanking signal is supplied from the blanking control unit 10, the blanking processing circuit 11 sets the output signal of the signal switching unit 6 to a black level and performs blanking. The output of the blanking processing circuit 11 is supplied to the CODEC 12, where a high-efficiency encoding process is performed. Output of CODEC12 is line 1
3 is transmitted. When the signal switching section 6 switches between the split composite screen and the non-split composite screen, the timing of the vertical synchronizing signal is different between the split composite screen and the non-split composite screen. Vertical synchronization is lost. Therefore, when a switching signal is supplied to the terminal 9 and the control signal (FIG. 2A) from the switching control unit 8 is switched to switch between the split composite screen and the non-split composite screen, FIG.
As shown in B, a blanking signal is supplied from the blanking control unit 10 to the blanking processing circuit 11 for a predetermined time t until the vertical synchronization is achieved and the operation is stabilized.
Thereby, when switching between the split composite screen and the screen that is not subjected to the split composite, for a certain time t,
The output video signal is set to the black level. The blanking processing circuit 11 is, for example, shown in FIG.
It is configured as shown in FIG. That is, in FIG.
And 22 are PNP transistors. The collectors of the transistors 21 and 22 are grounded. Transistor 2
One base is connected to the terminal 23. Transistor 22
Are connected to the terminal 24. The emitter of the transistor 21 and the emitter of the transistor 22 are commonly connected, and this connection point is connected to the base of the transistor 25 and to the power supply terminal 27 via the resistor 26. The collector of transistor 25 is connected to power supply terminal 27. The emitter of the transistor 25 is grounded via the resistor 28, and the output terminal 29 is derived from the emitter of the transistor 25. The terminal 23 is supplied with a video signal (FIG. 4A) output from the signal switching section 6, and the terminal 24 is supplied with a blanking signal (FIG. 4B) from the blanking control circuit 10. High level L of this blanking signal
1 is at a higher level than the normal video signal level,
Low level L 2 is substantially in the black level. When blanking has not been applied, the blanking signal supplied to the terminal 24 is at a high level. Therefore, the transistor 21 turns on and the transistor 22 turns off.
Thus, the video signal from the terminal 23 is extracted from the output terminal 29 via the emitter follower transistor 25. When blanking is applied, the blanking signal supplied to the terminal 24 is set to low level. Therefore, the transistor 22 turns on and the transistor 21 turns off. Since the blanking signal supplied to the terminal 24 is substantially at a black level,
A video signal of a black level is extracted from the output terminal 29. FIG. 5 shows the configuration on the receiving side. In FIG. 5, the image data transmitted via the line 13 is C
Decoded by the ODEC 30. The output of the CODEC 30 is supplied to the split separation unit 31 and the signal switching unit 3
2 and 33. Further, the synchronization signal in the output signal of the CODEC 30 is separated by the synchronization separation circuit 34, and the separated synchronization signal is supplied to the synchronization control unit 35. The split separating section 31 separates the screen that has been split and transmitted, and forms two screens. Output of split separation unit 31 and CODEC
The output of 30 is switched by the signal switching units 32 and 33. The signal switching units 32 and 33 are controlled by the output of the switching control unit 36. The switching control unit 36 is supplied with a switching signal from a terminal 42. The output of the switching control unit 36 is supplied to a blanking control unit 37. The outputs of the signal switching units 32 and 33 are supplied to blanking processing circuits 38 and 39, respectively. The blanking processing circuits 38 and 39 include a blanking control unit 37.
When the blanking signal is supplied from, the output signals of the signal switching units 32 and 33 are set to the black level and blanking is performed. As the blanking processing circuits 38 and 39, those having the configuration shown in FIG. 2 can be used. Outputs of the blanking processing circuits 38 and 39 are supplied to displays 40 and 41. As a result, the screen transmitted via the line 13 is displayed on the displays 40, 4
It is projected on 1. On the receiving side shown in FIG. 5, when switching between a split-separated screen and a screen that is not split-separated, the blanking control section 37 operates the blanking processing circuits 38 and 39 in vertical synchronization. The blanking signal is supplied for a certain period of time until is stabilized.
For this reason, immediately after the switching, the displays 40 and 4
1 is muted, and even if the synchronization is disturbed immediately after the switching, this disturbance does not appear on the screen. In the above embodiment, the blanking circuit is provided on both the transmitting side and the receiving side. However, the blanking circuit may be provided on one of the transmitting side and the receiving side. good. The configuration of the blanking processing circuit is not limited to the configuration shown in FIG. For example, the code indicating the black level may be transmitted from the CODEC 12 immediately after the switching. In the above-described embodiment, the outputs of the two cameras 3 and 4 for imaging the attendees of the conference are transmitted. In addition, a plurality of cameras such as a document camera may be provided. it can. These camera outputs can be transmitted by the still image simultaneous display method. According to the present invention, when the split side is switched between the split-combined screen and the non-split-combined screen on the transmitting side, or when the split-side screen and the non-split-separated screen are separated on the receiving side. Is switched, the video signal level is set to the black level and muted until the vertical synchronization is achieved and the operation is stabilized. For this reason, it is possible to prevent disturbance of synchronization from appearing on the screen.

【図面の簡単な説明】 【図1】この発明が適用されたテレビ会議システムの送
信側の構成を示すブロック図である。 【図2】この発明の一実施例の説明に用いるタイミング
チャートである。 【図3】この発明の一実施例におけるブランキング処理
回路の一例の接続図である。 【図4】この発明の一実施例におけるブランキング処理
回路の一例の説明に用いる波形図である。 【図5】この発明が適用されたテレビ会議システムの受
信側の構成を示すブロック図である。 【図6】従来のテレビ会議システムの送信側の構成を示
すブロック図である。 【図7】スプリットスクリーン方式の説明に用いる略線
図である。 【図8】従来のテレビ会議システムの送信側の構成を示
すブロック図である。 【図9】静止画同時表示方式の説明に用いるブロック図
である。 【図10】従来のテレビ会議システムの送信側の説明に
用いる波形図である。 【図11】従来のテレビ会議システムの受信側の説明に
用いる波形図である。 【符号の説明】 3,4 カメラ 5 スプリット合成部 11,38,39 ブランキング処理回路 13 回線 31 スプリット分離部 40,41 ディスプレイ
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a transmitting side of a video conference system to which the present invention is applied. FIG. 2 is a timing chart used for describing an embodiment of the present invention. FIG. 3 is a connection diagram of an example of a blanking processing circuit according to an embodiment of the present invention. FIG. 4 is a waveform chart used for describing an example of a blanking processing circuit according to an embodiment of the present invention. FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a receiving side of a video conference system to which the present invention is applied. FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a transmitting side of a conventional video conference system. FIG. 7 is a schematic diagram used for describing a split screen system. FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of a transmitting side of a conventional video conference system. FIG. 9 is a block diagram used for explaining a still image simultaneous display method. FIG. 10 is a waveform diagram used for explaining a transmitting side of a conventional video conference system. FIG. 11 is a waveform diagram used for explaining a receiving side of a conventional video conference system. [Description of Signs] 3, 4 Camera 5 Split Combining Unit 11, 38, 39 Blanking Processing Circuit 13 Line 31 Split Separating Unit 40, 41 Display

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭61−83591(JP,A) 特開 昭57−63979(JP,A) 実開 昭59−153588(JP,U) 実開 昭55−133337(JP,U)   ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page    (56) References JP-A-61-83591 (JP, A)                 JP-A-57-63979 (JP, A)                 Shokai Sho 59-153588 (JP, U)                 Shokai 55-133337 (JP, U)

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】 1.複数のカメラと、 画面を上下方向に複数段に分割し、上記複数のカメラか
らの各撮像信号を夫々上記上下方向に分割された複数段
毎に合成化し、上記複数のカメラからの撮像信号を1つ
の画面上に多重表示させるためのスプリット合成撮像信
号を形成するスプリット合成手段と、 上記複数のカメラからの各撮像信号及び上記スプリット
合成手段からのスプリット合成撮像信号を選択的に切り
換えて出力する第1の信号切換手段とを有する送信部
と、 上記送信部より伝送された信号を受信する受信手段と、 上記受信手段によって受信されたスプリット合成撮像信
号を分離して複数のスプリット分離撮像信号を形成する
スプリット分離手段と、 上記スプリット分離手段からの複数のスプリット分離撮
像信号及び上記受信手段からの受信信号を選択的に切り
換えて出力する第2の信号切換手段と、 上記第2の信号切換手段からの出力信号を表示する複数
の表示手段とを有する受信部とを有し、 上記送信部からの信号を回線を介して上記受信部に伝送
するようになされたテレビ会議システムにおいて、 上記第1の信号切換手段の切換動作を制御するための制
御信号に基づいて、上記第1の信号切換手段から上記ス
プリット合成撮像信号及び上記複数のカメラからの各撮
像信号とが切り換えられて出力される際に、垂直同期が
保たれた状態となるまでの一定時間、上記第1の信号切
換手段からの出力信号をミュートするミュート手段を設
けたことを特徴とするテレビ会議システム。 2.複数のカメラと、 画面を上下方向に複数段に分割し、上記複数のカメラか
らの各撮像信号を夫々上記上下方向に分割された複数段
毎に合成化し、上記複数のカメラからの撮像信号を1つ
の画面上に多重表示させるためのスプリット合成撮像信
号を形成するスプリット合成手段と、 上記複数のカメラからの各撮像信号及び上記スプリット
合成手段からのスプリット合成撮像信号を選択的に切り
換えて出力する第1の信号切換手段とを有する送信部
と、 上記送信部より伝送された信号を受信する受信手段と、 上記受信手段によって受信されたスプリット合成撮像信
号を分離して複数のスプリット分離撮像信号を形成する
スプリット分離手段と、 上記スプリット分離手段からの複数のスプリット分離撮
像信号及び上記受信手段からの受信信号を選択的に切り
換えて出力する第2の信号切換手段と、 上記第2の信号切換手段からの出力信号を表示する複数
の表示手段とを有する受信部とを有し、 上記送信部からの信号を回線を介して上記受信部に伝送
するようになされたテレビ会議システムにおいて、 上記第2の信号切換手段の切換動作を制御するための制
御信号に基づいて、上記第2の信号切換手段から上記複
数のスプリット分離撮像信号及び上記受信手段からの受
信信号とが切り換えられて出力される際に、垂直同期が
保たれた状態となるまでの一定時間、上記第2の信号切
換手段からの出力信号をミュートするミュート手段を設
けたことを特徴とするテレビ会議システム。
(57) [Claims] A plurality of cameras, the screen is divided into a plurality of stages in the up-down direction, and the imaging signals from the plurality of cameras are combined for each of the plurality of stages divided in the up-down direction, and the imaging signals from the plurality of cameras are combined. Split combining means for forming a split combined image signal for multiple display on one screen; and selectively switching and outputting each of the image signals from the plurality of cameras and the split combined image signal from the split combining means. A transmitting unit having a first signal switching unit; a receiving unit for receiving a signal transmitted from the transmitting unit; and a split composite image signal received by the receiving unit to separate a plurality of split separated image signals. A split separating unit to be formed, a plurality of split separated image signals from the split separating unit, and a received signal from the receiving unit. A second signal switching means for selectively switching and outputting the signal; and a receiving unit having a plurality of display means for displaying an output signal from the second signal switching means. In a video conference system adapted to transmit to the receiving unit via a line, the splitting is performed from the first signal switching means based on a control signal for controlling a switching operation of the first signal switching means. When the composite imaging signal and each imaging signal from the plurality of cameras are switched and output, the output signal from the first signal switching means is kept for a certain period of time until the state in which the vertical synchronization is maintained. A video conference system comprising a mute means for muting. 2. A plurality of cameras, the screen is divided into a plurality of stages in the up-down direction, and the imaging signals from the plurality of cameras are combined for each of the plurality of stages divided in the up-down direction, and the imaging signals from the plurality of cameras are combined. Split combining means for forming a split combined image signal for multiple display on one screen; and selectively switching and outputting each of the image signals from the plurality of cameras and the split combined image signal from the split combining means. A transmitting unit having a first signal switching unit; a receiving unit for receiving a signal transmitted from the transmitting unit; and a split composite image signal received by the receiving unit to separate a plurality of split separated image signals. A split separating unit to be formed, a plurality of split separated image signals from the split separating unit, and a received signal from the receiving unit. A second signal switching means for selectively switching and outputting the signal; and a receiving unit having a plurality of display means for displaying an output signal from the second signal switching means. In the video conference system configured to transmit the signal to the receiving unit via a line, the plurality of signals are transmitted from the second signal switching unit based on a control signal for controlling a switching operation of the second signal switching unit. When the split separation imaging signal and the reception signal from the receiving means are switched and output, the output signal from the second signal switching means is kept for a certain period of time until the state where the vertical synchronization is maintained. A video conference system comprising a mute means for muting.
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